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Curso de Osciloscópio
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Curso de Osciloscópio

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Domine o osciloscópio, desde os conceitos básicos do painel frontal até à análise avançada de integridade de sinal. Este curso aborda técnicas de sondagem, disparo, medições automáticas, descodificação de protocolos série e análise FFT. Esteja a depurar sistemas embebidos ou a caracterizar eletrónica de potência, adquirirá as competências práticas para medir com confiança e precisão.

Dedika para empresas

O que vai aprender:

Aprenderá a configurar e operar osciloscópios corretamente, desde a configuração dos controlos verticais e horizontais até à seleção da sonda adequada para cada medição. O curso aborda estratégias de disparo que capturam eventos de sinal rotineiros e intermitentes, juntamente com medições automáticas e técnicas de cursores para extrair dados precisos. Irá descodificar protocolos série, incluindo I2C, SPI, UART e CAN, e aplicar análise FFT para diagnosticar ruído e harmónicas. Os tópicos avançados incluem a construção de diagramas de olho, aquisição por memória segmentada, medições em eletrónica de potência e estimativa de incerteza de medição. No final, terá um conjunto de competências prático e completo para trabalho profissional com osciloscópios.

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Para si que é empresa e quer formar a sua equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Introdução aos Osciloscópios

  • Aula 1 • Tipos de Osciloscópios

    Aborda osciloscópios analógicos, de armazenamento digital, de sinais mistos e baseados em PC. Ajuda os formandos a selecionar o tipo de instrumento adequado para cada tarefa.

  • Aula 2 • Fundamentos de Segurança e Manuseamento

    Aborda regras de segurança elétrica, práticas de ligação à massa e manuseamento de pontas de prova para evitar lesões e danos no instrumento. Reforça hábitos seguros antes do início do trabalho no laboratório.

  • Aula 3 • O que Faz um Osciloscópio

    Define o papel do osciloscópio na visualização de sinais elétricos ao longo do tempo. Estabelece o enquadramento conceptual para todas as técnicas de medição subsequentes.

  • Aula 4 • Visão Geral dos Comandos do Painel Frontal

    Mapeia todos os grupos de comandos principais num painel frontal típico de um osciloscópio. Os formandos ganham confiança na navegação do instrumento antes de o ligar.

  • Aula 5 • Especificações-Chave Explicadas

    Define largura de banda, taxa de amostragem, profundidade de memória e impedância de entrada. Os formandos interpretam folhas de dados para adequar as especificações do instrumento às necessidades de medição.

Capítulo 2Ver detalhes

Pontas de Prova e Ligações de Sinal

  • Aula 1 • Melhores Práticas de Ligação à Massa e Conexão

    Detalha os efeitos do comprimento do fio de massa, as malhas de massa e os pontos de ligação adequados. Uma má ligação à massa é a principal causa de ruído e artefactos de oscilação.

  • Aula 2 • Pontas de Prova Ativas e Diferenciais

    Apresenta pontas de prova ativas para trabalhos de alta frequência e pontas de prova diferenciais para medições em flutuação. Os formandos adequam o tipo de ponta de prova ao ambiente do sinal.

  • Aula 3 • Procedimento de Compensação da Ponta de Prova

    Ensina o processo de compensação passo a passo utilizando o sinal de calibração incorporado. Pontas de prova não compensadas causam distorção da forma de onda que invalida as medições.

  • Aula 4 • Pontas de Prova de Corrente e Pontas de Prova Especiais

    Aborda pontas de prova de corrente de pinça, pontas de prova de alta tensão e pontas de prova lógicas. Expande a capacidade de medição para além da deteção de tensão padrão.

  • Aula 5 • Fundamentos das Pontas de Prova Passivas

    Explica a construção, atenuação e largura de banda das pontas de prova passivas 1X e 10X. Relaciona diretamente a escolha da ponta de prova com a precisão da medição.

Capítulo 3Ver detalhes

Comandos Verticais e Horizontais

  • Aula 1 • Escala e Posição Vertical

    Explica as definições de volts por divisão, desvio de posição vertical e inversão de canal. Um escalonamento vertical adequado maximiza a precisão da medição de amplitude.

  • Aula 2 • Definições da Base de Tempo Horizontal

    Ensina a seleção de segundos por divisão, posição horizontal e funções de zoom. Definições corretas da base de tempo revelam o tempo e o período do sinal com precisão.

  • Aula 3 • Técnicas de Visualização Multicanal

    Gere a visualização simultânea de dois ou mais canais com escalonamento independente. Os formandos comparam sinais e identificam relações de fase e tempo.

  • Aula 4 • Modos de Acoplamento de Entrada

    Aborda os acoplamentos DC, AC e à massa e quando aplicar cada modo. A escolha do acoplamento determina quais os componentes do sinal que aparecem no ecrã.

  • Aula 5 • Modos de Visualização de Formas de Onda

    Explora os modos de visualização de persistência, média, envelope e deteção de picos. Cada modo revela diferentes características e anomalias do sinal.

Capítulo 4Ver detalhes

Técnicas de Trigger

  • Aula 1 • Rejeição de Ruído e Acoplamento do Trigger

    Utiliza filtros de acoplamento do trigger e histerese para evitar disparos falsos em sinais ruidosos. Um trigger estável em linhas ruidosas requer uma seleção deliberada do filtro.

  • Aula 2 • Trigger de Frente e de Largura de Impulso

    Aplica o trigger de frente para sinais periódicos e o trigger de largura de impulso para durações de impulso específicas. Estes são os tipos de trigger mais comuns na prática.

  • Aula 3 • Fundamentos do Trigger

    Define o nível, a inclinação, a fonte e o holdoff do trigger e os seus papéis na estabilidade da forma de onda. Um trigger estável é o pré-requisito para todas as medições precisas.

  • Aula 4 • Trigger de Vídeo e de Protocolo

    Aborda o trigger em campos de sincronismo de vídeo e tramas de protocolo série. Permite a visualização estável de sinais de vídeo composto e de comunicação embebida.

  • Aula 5 • Tipos Avançados de Trigger

    Apresenta triggers de impulso reduzido, glitch, timeout e sequenciais para eventos de sinal complexos. Os triggers avançados isolam falhas que o trigger de frente não consegue capturar.

Capítulo 5Ver detalhes

Medições Automáticas e Cursores

  • Aula 1 • Medições Automáticas de Tempo

    Mede automaticamente o período, a frequência, o ciclo de trabalho, o tempo de subida e o tempo de descida. As medições de tempo são essenciais para verificar a integridade do sinal digital.

  • Aula 2 • Ferramentas de Medição Estatística

    Aplica estatísticas de mínimo, máximo, média e desvio padrão em múltiplas aquisições de forma de onda. As ferramentas estatísticas revelam a variabilidade do sinal e a deriva a longo prazo.

  • Aula 3 • Portas de Medição e Níveis de Referência

    Restringe as medições a uma porta de tempo definida e define níveis de limiar personalizados. As portas impedem que regiões adjacentes do sinal corrompam os resultados da medição.

  • Aula 4 • Medições Automáticas de Tensão

    Ativa as medições incorporadas para valores de pico, RMS, média e amplitude. Os formandos verificam as leituras automáticas em comparação com as medições com cursores para obter confiança.

  • Aula 5 • Técnicas de Medição com Cursores

    Utiliza cursores horizontais e verticais para medir amplitude, tempo e frequência manualmente. Os cursores oferecem flexibilidade de medição quando as ferramentas automáticas são insuficientes.

Capítulo 6Ver detalhes

Funções Matemáticas e Análise FFT

  • Aula 1 • Interpretação de Espetros FFT

    Lê a frequência fundamental, harmónicas, piso de ruído e componentes espúrios no ecrã FFT. A interpretação do espetro conduz à análise da causa raiz de problemas de sinal.

  • Aula 2 • Medições de Potência e Fase

    Calcula a potência instantânea utilizando a multiplicação tensão-vezes-corrente e mede a diferença de fase entre canais. A análise de potência apoia os testes de eficiência energética.

  • Aula 3 • Integração e Diferenciação

    Utiliza a integração para derivar carga ou energia e a diferenciação para encontrar a taxa de variação do sinal. Estas operações estendem a capacidade do osciloscópio para análise baseada na física.

  • Aula 4 • Operações Básicas do Canal Matemático

    Realiza adição, subtração, multiplicação e inversão em dados de canais ao vivo. Os canais matemáticos permitem medições diferenciais e cálculos de potência.

  • Aula 5 • Configuração FFT e Funções de Janela

    Configura a transformada rápida de Fourier com o span, frequência central e tipo de janela corretos. A seleção da janela controla a fuga espetral e a resolução em frequência.

Capítulo 7Ver detalhes

Análise de Protocolos Digitais e Série

  • Aula 1 • Descodificação de UART e CAN Bus

    Descodifica a taxa de transmissão UART, bits de dados, paridade e bits de paragem, e o identificador e campos de dados CAN. Estes barramentos são omnipresentes em sistemas embebidos e automóveis.

  • Aula 2 • Pesquisa de Protocolo e Tabelas de Eventos

    Utiliza funções de pesquisa e tabelas de eventos para localizar valores descodificados específicos em longas aquisições. A localização rápida de eventos substitui a navegação manual por milhares de tramas.

  • Aula 3 • Descodificação de Barramentos I2C e SPI

    Configura o osciloscópio para descodificar endereços I2C, bytes de dados e bits ACK, e tramas SPI. As sobreposições descodificadas aceleram a depuração de firmware e hardware.

  • Aula 4 • Canais de Osciloscópio de Sinais Mistos

    Utiliza canais digitais em conjunto com canais analógicos num osciloscópio de sinais mistos. A captura simultânea analógica e digital correlaciona sinais físicos com estados lógicos.

  • Aula 5 • Fundamentos de Sinais Digitais

    Define limiares lógicos, tempos de setup e hold, e atraso de propagação para sinais digitais. Estes parâmetros determinam se os circuitos digitais operam de forma fiável.

Capítulo 8Ver detalhes

Aquisição Avançada e Integridade de Sinal

  • Aula 1 • Captura de Falhas de Longa Duração

    Combina memória profunda, taxa de atualização de forma de onda rápida e trigger de zona para capturar falhas intermitentes raras. Uma estratégia de captura sistemática reduz significativamente o tempo de depuração.

  • Aula 2 • Análise de Diagrama de Olho e Jitter

    Constrói diagramas de olho a partir de fluxos de dados série e mede componentes de jitter. A abertura do olho e as margens de jitter preveem a taxa de erro de bit em ligações de alta velocidade.

  • Aula 3 • Efeitos de Reflexão e Linha de Transmissão

    Identifica oscilações, sobressinal e reflexões causadas por incompatibilidades de impedância. As falhas de integridade de sinal em alta velocidade são dominadas por efeitos de linha de transmissão.

  • Aula 4 • Aquisição com Memória Segmentada

    Utiliza memória segmentada para capturar muitas rajadas curtas de forma eficiente, sem desperdiçar memória em tempo de inatividade. A captura de rajadas permite a análise estatística de eventos repetitivos.

  • Aula 5 • Comparação de Modos de Aquisição

    Contrasta os modos de aquisição de amostragem, deteção de picos, alta resolução e envelope. A seleção do modo determina se glitches raros ou médias de baixo ruído são priorizados.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Estudantes de engenharia eletrotécnica: prontos para passar da teoria para o trabalho real em laboratório.

  • Desenvolvedores de sistemas embarcados: necessitando validar sinais de hardware durante a depuração de firmware.

  • Entusiastas de eletrónica: a construir circuitos e a desejar competências de medição fiáveis e profissionais.

  • Técnicos que ingressam em funções de teste e medição: à procura de formação estruturada em instrumentos rapidamente.

  • Projetistas de PCB: a verificar a integridade do sinal em novos layouts de placa antes da libertação para produção.

  • Pessoas em transição de carreira para a eletrónica: a construir competências práticas credíveis a partir de uma base sólida.

O que os nossos formandos dizem

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são directas ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

Perguntas Frequentes

Quem é a Dedika?

O certificado é válido em Angola?

Os cursos são gratuitos?

Qual é a carga horária do curso?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é a duração dos cursos?

Qual é o custo ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como funciona?

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